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Preparation of WO<sub>3</sub>-TiO<sub>2</sub> Photocatalyst and Evaluation of Its Photo-activity in the Visible Light Range

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Academic year: 2021

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(1)

가시광 활성 WO 3 -TiO 2 복합체 광촉매의 제조 및 이의 특성 평가

여인철·강인철a,*

인천대학교, 기계시스템 공학부,

a

(재)인천테크노파크, 융복합산업지원센터

Preparation of WO 3 -TiO 2 Photocatalyst and Evaluation of Its Photo-activity in the Visible Light Range

In-Chul Yeo and In-Cheol Kanga,*

Department of Mechanical Engineering, Incheon University, Incheon 406-772, Korea

a

Technology Convergence Center, IncheonTechnopark, Incheon 406-840, Korea (Received December 2, 2013; Accepted December 16, 2013)

···

Abstract The most general photocatalyst, TiO

2

and WO

3

, are acknowledged to be ineffective in range of visible light. Therefore, many efforts have been directed at improving their activity such as: band-gap narrowing with non-metal element doping and making composites with high specific surface area to effectively separate electrons and holes. In this paper, the method was introduced to prepare a photo-active catalyst to visible irradiation by making a mixture with TiO

2

and WO

3

. In the TiO

2

-WO

3

composite, WO

3

absorbs visible light creating excited electrons and holes while some of the excited electrons move to TiO

2

and the holes remain in WO

3

. This charge separation reduces electron-hole recombination resulting in an enhancement of photocatalytic activity. Added Ag plays the role of electron acceptor, retarding the recombination rate of excited electrons and holes. In making a mixture of TiO

2

-WO

3

composite, the mix- ing route affects the photocatalytic activity. The planetary ball-mill method is more effective than magnetic stirring route, owing to a more effective dispersion of aggregated powders. The volume ratio of TiO

2

(4) and WO

3

(6) shows the most effective photocatalytic activity in the range of visible light in the view point of effective separation of electrons and holes.

Keywords: WO

3

powder, TiO

2

powder, visible-light, photocatalysts, Planetary milling

···

서 론

신재생 에너지, 환경 오염, 실내 공기질 개선, 자원 고갈 등에 대한 관심이 증대되면서 광촉매에 대한 관심이 증대 되어 왔다. 광촉매는 빛 에너지를 화학적, 전기적 에너지 로 바꿀 수 있을 뿐 아니라 수소 에너지를 만드는 매개체 로서 큰 매력을 갖고 있다[1-4]. 태양의 광원과 인위적인 광원을 다양하게 활용할 수 있어 에너지 절약이라는 면에 서도 그 활용 가치가 높다. 그러나 광 에너지의 대부분은 가시광 영역으로서 광원의 효과적인 활용을 위해서는 가 시광에서 활성을 갖는 광촉매의 개발이 중요하다. 그러나 가장 일반적이고도 대표적인 광촉매인 TiO

2

는 광학적 안

정성, 화학적 및 생물학적 불활성 뿐 아니라 경제성 및 친 환경적인 소재로서 안정적으로 광촉매 성능을 발휘할 수 있어 넓은 분야에 걸쳐 응용되기 위해 연구되어 왔으나 [5, 6] 자외선 광원에서만 활성을 갖기 때문에 활용에 제한 을 받아 왔다.

지금까지 광촉매 효율을 향상시키는 방법으로는 비금속 원소 및 전위원소 도핑을 통한 밴드-갭 에너지를 낮춤[7-9], 전자 받게 또는 홀 받게를 통한 전자와 홀의 재결합 지연 [1, 10, 11], 비표면적 향상을 통한 반응효율 개선[7] 등의 방법이 진행되었다. 그러나 실질적인 가시광 활성 광촉매 제조를 위해서는 밴드-갭 에너지 낮추는 방법과 전자와 홀 의 재결합을 저시시키는 복합화 공정 정도가 전부이다. 비

*Corresponding Author : In-Cheol Kang, TEL: +82-32-260-0831, FAX: +82-32-260-0834, E-mail: [email protected]

(2)

화에 대한 연구가 많이 진행되었다[12-14]. 그러나 여기에 TiO

2

를 첨가함으로써 전자 받게 역할을 하게 함으로써 WO

3

에서 여기된 전자를 받아 WO

3

의 홀과 효과적으로 분 리시키고자 한 것이다. 또한 여기에 Ag를 첨가함으로써 여기된 전자를 받아 전자 분리 효과를 높여 광촉매 효율 을 높이고자 한다[15, 16].

한편, 분말 혼합 공정은 분말의 균일 혼합, 상 조성 제 어, 비표면적 향상 등과 밀접한 관계가 있다. 본 연구에서 는 마그네틱 자석의 회전을 이용한 혼합과 유성볼밀 공정 을 이용한 혼합 공정을 비교하여 광촉매 효율 개선에 적 합한 공정에 대하여 연구하였다.

주사전자현미경(Field Emission-Scanning Electron Micro- scope; SU-8010, Hitach)을 이용하여 분말의 미세조직 및 혼합 균질 정도를 분석하였고, EDS(Horiba Model Ex-250 X-max)를 통하여 원소 분포를 분석하였으며, XRD(X-ray diffraction; X' Pert-Pro MPD/Phillips) 를 통한 상 조성 평 가, 가시광 광원(400 nm<, 45W)에 의한 메틸오랜지 분해 정도를 UV-vis 분광기를 이용해 흡광도 측정법으로 광촉 매 특성을 평가하였다.

2. 실험 방법

그림 1은 TiO

2

분말(SAMCHUN PUE CHEICAL CO., LTD; anatase form, 98.5%)과 WO

3

분말(자체제작)을 유성 볼밀(HAJI ENG. CO.) 공정과 일반 혼합(magnetic stirring) 공정으로 혼합하여 분석하는 전반적인 실험 공정을 나타

0 vol%~100 vol%로 20 vol%의 간격으로 준비하였으며, 준비 방법은 유성볼밀법과 회전혼합법으로 하였다. 유성 볼밀의 경우 45 mL 용적의 지르코니아(PSZ) 포트에 3 mm 직경의 지르코니아 볼 80 g을 넣고, TiO

2

와 WO

3

의 총 분말 무게를 4 g으로 하여 혼합 하였다. 균질한 분산을 위하여 20 mL의 에탄올을 넣고, 400 rpm의 회전속도로 15 분간 볼밀 작업을 하였다. 회전 혼합법의 경우에는 200 mL의 비이커에 혼합 분말과 에탄올을 넣고 막대 자석 을 회전하면서 혼합하였다. 혼합한 분말을 70

o

C의 건조기 에 넣고 건조 후 미세화 작업을 하였다. 주사전자현미경 (Field Emission-Scanning Electron Microscope(FE-SEM);

Hitachi Co., SU-8010)을 이용해 준비된 분말의 미세 조직 및 분말 크기를 분석하였고, XRD(X-ray diffraction)를 활 용하여 혼합 분말의 상분포를 분석하였다. 또한 Ag의 첨 가에 따른 광촉매 특성 평가를 위해 TiO

2

-Ag 분말과 WO

3

의 혼합 분말을 같은 방법으로 준비하여 광촉매 특성을 비교하였다. 가시광에서의 광촉매 효율을 평가하기 위해 20 mm × 20 mm의 판에 준비된 광촉매 분말을 고정 시킨 후, 2 ppm 메틸오랜지 25 mL가 담기 용기에 넣었다. 그 후 30분을 유지한 다음 초기 메틸오랜지 시료를 채취하였 다. 이로부터 가시광선 광원(400 nm<, 45w)에 노출시키면 서 1시간 간격으로 1 mL의 매틸오랜지 용액을 채취한 후, UV-vis 분광기를 이용해 흡광도 측정법으로 광촉매 특성 을 평가하였다.

3. 결과 및 고찰

그림 2는 TiO

2

와 WO

3

를 다양한 부피 비로 혼합한 분말 에 대해 XRD를 이용해 상 조성을 분석한 결과이다. a)는 W 분말을 산화 열처리하여 만든 WO

3

원료이고, f)는 TiO

2

원료에 대한 결과이다. 이들의 혼합 비율은 20 vol%

의 간격으로 준비하였다. 이들 분말은 에탄올 중에서 마그 네틱을 회전하면서 혼합한 결과로서 공정 중 제 2상의 형 성이나 상의 변화가 일어나지 않고 혼합만 진행되었음을 알 수 있다. 그림 2에 결과로 나타나 있지는 않지만 유성 볼밀 공정을 이용해(400 rpm-15분) 혼합한 경우에도 제 2 상의 형성이나 상변화와 같은 현상이 일어나지 않고 단지 Fig. 1. Schematic diagram for preparation and evaluation of

TiO

2

-WO

3

photocatalyst.

(3)

혼합만 진행되었다. 일반적으로 유성볼밀 공정은 기계적 에너지에 의한 혼합, 분쇄, 반응이 진행되기 때문에 임계 에너지 이상에서는 아나타제 TiO

2

가 루타일 TiO

2

로 상변 화 하는 것이 일반적이다[7, 8]. 그러나 본 혼합 공정에서 는 유성볼밀에 의한 에너지가 작고, 작업 시간이 짧아 상 변화에 영향을 미치지 않은 것으로 판단된다. 한편, 액 중 에서 유성볼밀 작업 시 분말에 전달되는 기계적 에너지는 건조 상태에서 유성볼밀 작업이 진행되는 경우보다 더 낮 아 상변화 속도가 느리다[8].

그림 3은 TiO

2

-WO

3

혼합 분말의 시간에 따른 광촉매 분 해 효율을 나타낸 결과이다. 원료 TiO

2

와 WO

3

는 대체적 으로 낮은 효과를 나타내었으나, 이들의 혼합 시료에 있어 서는 현저히 향상된 효과를 나타내고 있다. TiO

2

와 WO

3

가 4 vol%:6 vol%의 비율로 혼합된 경우 가장 우수한 광 촉매 특성을 나타냈고, TiO

2

와 WO

3

가 6 vol%:4 vol%,

2vol%:8 vol%, 8 vol%:2 vol%인 경우의 순으로 가시광 광촉매 효율을 나타냈었다. 원료 TiO

2

가 낮은 광촉매 효율 을 나타낸 것은 아나타제 TiO

2

의 밴드-갭 에너지(band-gap energy)가 넓어(3.2 ev) 가시광에 대하여 활성도가 낮기 때 문이다[7, 8]. 한편, WO

3

의 경우는 밴드-갭 에너지가 좁은 경우 가시광에 대하여 활성도가 높기는 하나 가시광에 의 해 여기된 전자와 홀이 빠른 속도록 재결합함으로써 광촉 매 활성을 발휘하지 못하기 때문이다[10, 11].

반면에 TiO

2

와 WO

3

가 혼합한 경우에는 WO

3

에서 여기 된(excited) 전자의 일부는 TiO

2

로 이동하게 되고, 여기된 홀의 일부는 WO

3

로 이동하게 됨으로써 여기된 전자와 홀 이 효과적으로 분리되어 이들의 재결합의 확률을 낮추게 된다. 이는 결과적으로 광촉매의 효과와 연관이 있는 여기 된 전자와 홀의 잔류량을 높이게 됨으로써 광촉매 효율을 향상시키게 된다[1, 10, 11]. 위 시료 중 TiO

2

와 WO

3

가 Fig. 2. Phase constitution results of TiO

2

-WO

3

composite

with mixing ratio.

Fig. 3. Photo-activity of TiO

2

-WO

3

composites with change of irradiation time.

Fig. 4. EDS results of Ag coated on TiO

2

powder by reduction-deposition method.

(4)

그 외 Ti와 O는 TiO

2

분말로부터 말미암은 원소들이다. TiO

2

와 WO

3

의 혼합이 마그네틱 회전에 의해 혼합되었고, b) 와 c)는 유성볼밀법으로 혼합된 분말이다. 또한 b)는 Ag 가 없는 TiO

2

와 WO

3

가 혼합된 반면 c)는 Ag가 첨가된 TiO

2

-WO

3

혼합 분말이다.

시료 a)와 b)의 광촉매 효율을 비교한 결과 마그네틱 회

Fig. 5. Effect of the powder mixing route and addition of Ag on photocatalytic activity results.

Fig. 6. Schematic diagram for effective separation of excited electrons and holes; a) rolling of Ag as an electron acceptor, b) rolling of metal oxide as an electron acceptor.

Fig. 7. SEM results of starting powder; a)anatase-TiO

2

, b)WO

3

, c) TiO

2

-WO

3

powder mixed by magnetic stirring, d) TiO

2

-WO

3

powder mixed by planetary ball-mill.

(5)

전에 의해 혼합한 시료에 비해 유성볼밀 공정에 의해 혼 합된 분말이 더 우수한 광촉매 효율을 나타냈다. 이는 유 성볼밀 공정 중 회전에 의한 기계적 에너지로 말미암아 TiO

2

와 WO

3

가 균일하게 혼합되었기 때문으로 판단된다.

한편 b)와 c)를 비교한 결과 동일한 유성볼밀 혼합한 경우 Ag가 첨가된 경우가 그렇지 않은 경우에 비해 더 우수한 광촉매 효율을 나타내고 있다. 이는 Ag의 첨가에 의한 여 기 전자를 받음으로 인해 여기된 전자와 홀의 효과적인 분리가 가능했기 때문으로 판단된다[15, 16].

그림 6은 TiO

2

와 WO

3

의 혼합과, Ag 첨가에 따른 광촉 매 특성 향상에 대한 개념도를 나타낸다. a)의 경우는 첨 가된 금속 입자가 여기된 전자를 받음으로써 여기된 홀과 의 재결합을 저지시켰기 때문이다. 또한 b)의 경우는 여기 된 전자가 혼합된 또 다른 광촉매 분말로 이동되면서 여 기된 홀과의 재결합을 저지시킴으로써 광촉매 반응에 참 여할 수 있는 여기된 전자와 홀의 수를 많이 잔류하도록 하였기 때문이다[15, 16]. 이들 메카니즘은 가시광에서 촉 매 활성도가 낮은 둘 또는 셋의 촉매들의 혼합으로 인하 여 효과적인 광촉매 특성을 발휘하도록 하였다.

그림 7은 a)아나타제-TiO

2

, b)WO

3

, c)마그네틱 회전에 의해 혼합된 분말, d)유성볼밀에 의해 혼합된 분말의 미세 조직을 SEM으로 분석한 결과이다. TiO

2

원료는 약 200 nm의 입자 분포를 보이나, WO

3

는 열처리 공정에 의해 제 조된 분말로서 1~3 µm의 크기를 가지며 일부 입자들의 응집 현상이 발견되었다. c)의 결과는 TiO

2

와 WO

3

를 마그 네틱 회전에 의한 방법으로 혼합한 분말로서 일부 WO

3

의 응집된 덩어리에 TiO

2

가 박혀있는 형태로 존재하였다. 반 면에 d)의 경우 유성볼밀로 혼합한 경우에는 응집된 WO

3

가 분산되면서 TiO

2

와 균일하게 혼합되어 있음을 볼 수 있다. 이런 c)와 d)를 비교한 결과 그림 5의 a)와 b)의 광 촉매 효율에서 b)의 광촉매 효율이 우수한 이유에 대하여 설명이 가능하다[7].

4. 결 론

1. TiO

2

와 WO

3

는 가시광에 대하여 낮은 광촉매 특성을 나타내었으나 이들 둘을 혼합하였을 경우에는 가시광에서 광촉매 효과가 향상되었다. 이는 WO

3

의 여기된 전자와 홀이 재결합하여 소멸되는 것이 아니라 여기된 전자가 첨 가된 TiO

2

로 이동하면서 여기 전자와 홀을 효과적으로 분 리되었기 때문이다.

2. TiO

2

와 WO

3

의 혼합에 있어서 마그네틱 회전에 의한

혼합보다는 유성볼밀에 의해 혼합할 경우 응집된 분말이 효과적으로 분산되면서 두 분말이 균일하게 혼합되어 여 기된 전자와 홀의 효과적인 분리를 통해 광촉매 효율 향 상이 가능하였다.

3. Ag 를 첨가한 경우는 그렇지 않은 경우에 비해 광촉 매 효율이 향상되었는데 이는 Ag가 여기된 전자를 받아들 임으로써 여기된 전자와 홀의 재결합을 효과적으로 저지 시켰기 때문이다.

감사의 글

본 연구는 인천대학교 자체 연구과제 연구비 지원을 받 아 수행 되었습니다.

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수치

그림  1은 TiO 2 분말(SAMCHUN PUE CHEICAL CO., LTD; anatase form, 98.5%)과 WO 3  분말(자체제작)을 유성 볼밀(HAJI ENG
Fig. 3. Photo-activity of TiO 2 -WO 3  composites with change of irradiation time.
Fig. 7. SEM results of starting powder; a)anatase-TiO 2 , b)WO 3 , c) TiO 2 -WO 3  powder mixed by magnetic stirring, d) TiO 2 -WO 3 powder mixed by planetary ball-mill.

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